Эта процедура требует уникальный хирургической подготовки почки для доступа, который иллюстрируется на рисунке 1и 2-фотонных изображений. Эта подготовка, показанный здесь позволяет вертикальных изображений столбец с целью выше почки с несколько изменения плотности для оптики лучшие возможности для микроскопии 2-Фотон одновременно с боковой доступ для дозаторов, исключительно в горизонтальной (x ) измерение. Частичное экструзии почки предотвращает избыточное напряжение на ножке почек и сохраняет кровоток, и строительство пользовательских почек поддержки позволяет две цели визуализации и доступа. Второй задачей в этой процедуре является точное позиционирование пипеткой внутри почек в 3 измерениях, который требует регистрации систем координат пипетки и стадии. Важный шаг для этот процесс проиллюстрирован в Рисунок 2, который показывает пипеткой быть заметили в столбце воды 2-Фотон микроскопа под DAPI-возбуждения. Ввод толщу воды и регистрации координаты пипеткой тем этапа перед входом почки имеет решающее значение для точного позиционирования стереотаксической пипеткой внутри Боумен целевого пространства. Дозатор поступает изображений водяного столба от права. С возбуждением DAPI включено красный Квантовая точка покрытием пипеткой флуоресцирует ярко в красно оранжевый, и он тщательно может располагаться в середине цели. Как возбуждения луч проходит через центр цели, дозатор может свободно переехал в точке максимальной флуоресценции, обеспечение того, что она будет видна в окуляр.
Выбор надлежащего пипеткой потянув и glomerulus решающее значение для успеха этого протокола, как показано на рисунке 3, Рисунок 4, на рисунке 5. В рисунке 3Aможно увидеть должным образом вытягивано, красный люминесцентные Квантовая точка покрытием стекла микропипеткой, отображаемого в столбце жидкости во время регистрации часть пипетки процедуры. Tip – 6 микрон в ширину. В рисунке 3Bпоказано с 12 мкм кончиком пипетки, плохо вытащил. Этот пипетки не может проникнуть почечной капсула не вызывая сосудистой травмы в результате 12 мкм диаметром и нерегулярных кончик поверхности (Примечание Бур в верхней части скоса). В рисунке 3 c и 3Dпоказана важность оптимального позиционирования вместо изображений из целевого glomerulus. Красивые, вблизи поверхности glomerulus, показано на рисунке 3 c демонстрирует благоприятные изображений (из-за своей поверхности позиции в 20 мкм ниже капсула почек), но не будут пригодны для доступа к этой процедуре, потому что это слишком близко к поверхности, и Дозатор бы ударил coverslip. В рисунке 3Dпоказываются оптимально позиционируется клубочков. Обратите внимание на различные шкалу, используемый для иллюстрации оба клубочков (Масштаб гистограммы являются все 50 мкм). Эти клубочков появляются менее острым из-за рефракции, вызванных глубины; Этот образ был взят на 70 мкм ниже почечной капсулу. Край боковых почек — 250 мкм справа, оба этих клубочков доступности. Во время процедуры доступа изображения плотно сосредоточена на целевой glomerulus как показано на рисунке 4, и захвата изображений каждый второй используется, позволяя следователь точно соблюдать позиционирование пипетку в пространстве Боуман.
Рисунок 4 иллюстрирует типичный почечной вход и результат, наконечник пипетки боуменова пространстве. В рисунке 4Aпроекции средней интенсивности от z стека с ортогональных демонстрирует наконечник пипетки в пространстве Боуман. Обратите внимание, что красная пипеткой кончик спектральных артефакт (круглый шар флуоресценции) из-за чрезвычайно яркий флуоресцентной квантовых точек, расположенных на конической части кончика. В Рисунок 4Bтома проекция z стек данных демонстрирует другой пипетку в пространстве Боуман. Обратите внимание, что пипетки вытащили Bowman's капсула в направлении движения на въезд, создавая очевидной палаток за кончик, как описано в протоколе.
На рисунке 5результаты неудачных процедуры указаны в котором пипетки с слишком большим отверстием сломал в почечной капсула, вызывая кровотечение. Пипеткой был слишком тупой; При попытке пройти почечной капсулу, капсулу толкнул впереди наконечник пипетки пока поломка произошла. В этот образ капсула почек является видимым, усиливается subcaspular кровотечение, FITC-флуоресцентный зеленый. FITC сигнал видимым в пипетку, сам, указывающее крови под давлением вступил пипеткой люмен. Стрелка указывает много красных кровяных клеток, видимый в пределах пипеткой просвета как замещения дефектов в FITC-декстрана.
Рисунок 6 изображает представитель массовых спектр полученные от боуменова пространства аспирата, мыши моче белок 17 (MUP17). Наконец Таблица 1 демонстрирует пример результаты успешных стремление процедур, листинг белки, выявленных с помощью масс-спектрометрии наноразмерных на аспирата, собраны более 6 минут от каждой из 3 мышей. В каждом случае пипеткой был образ он был отозван из боуменова пространства, а не FITC флуоресценции наблюдалось в пределах боуменова пространства или пипетки люмен, что указывает отсутствие загрязнения аспирата с плазмой. 17 белков, главным образом низкой молекулярной массой, были определены от минимум 2 уникальных пептидов на белок. Спектральная графов низкий, в соответствии с предварительной оценки белка в клубочковых фильтрата, и известный отфильтрованных белков, таких как витамин D связывания белков (VTDB), альбумина (АЛБУ) и основных моче белок 17 (MUP17) присутствуют.

Рисунок 1: частичное экструзии почки с пользовательской поддержки и иммобилизации для боковых доступа. Слева показаны части поддержка обработки изображений столбец и почек, с полным собранием в центре. Справа, подготовка почек показано до (см. выше) и после (применения поддержки см. ниже). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2: завершено почек prep на этапе регистрации пипеткой протокола. Здесь DAPI возбуждения используется для позиционирования микропипеткой в толщу воды 2 фотона микроскопа. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3: Imaging пипетки и почек после инъекции FITC-декстрана, демонстрируя подходящих и неподходящих клубочков для micropuncture. A. хорошо вытащил пипетку с 6 мкм кончиком. B. грубой обрезная, тупой совет. C. эта glomerulus четко, но слишком близко к coverslip для micropuncture. D. Подходяще позиционируется клубочков. Масштаб гистограммы являются все 50 µm. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4: успешный пипеткой проход приводит к размещение в боуменова пространства вид от 2 различных процедур. A. Z-стек с ортогональной проекции демонстрирует наконечник пипетки в пространстве боуменова примыкающих клубочковых пучок. Шкалы бар-50 мкм. б. Объемный рендеринг из z стека аналогичным образом демонстрирует пипетки в пространстве боуменова примыкающих клубочковых пучок. Шкалы бар-100 мкм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5: процедура неудачной из-за тупой пипетки, разрывая почечной капсулы и ведущих к кровотечению в пипетку люмен. FITC флуоресценции из extravasated плазмы и эритроцитов (стрелка) видны в пипетку. Стрелка указывает на красные кровяные клетки видимым в пипетку люмен. Шкалы бар-50 мкм. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6: массовые спектр для основных моче белок 17 (MUP17), полученные из наноразмерных жидкой хроматография/масс спектрометрии анализ аспирата пространства боуменова. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
| Белка | МВт (kD) | Значит, спектральные фото |
| ACTA_MOUSE | 42 | 2 |
| ACTB_MOUSE | 42 | 1 |
| CLPX_MOUSE | 69 | 2.5 |
| DHSA_MOUSE | 73 | 1 |
| FOLR2_MOUSE | 29 | 1 |
| GBLP_MOUSE | 35 | 1 |
| ALBU_MOUSE | 66 | 6.7 |
| HBA_MOUSE | 15 | 2 |
| HBB1_MOUSE | 16 | 1 |
| MIB1_MOUSE | 110 | 1 |
| MUP17_MOUSE | 21 | 1 |
| PERI_MOUSE | 54 | 1 |
| RNAS4_MOUSE | 17 | 2 |
| SPTB1_MOUSE | 2 | 1 |
| VIME_MOUSE | 54 | 1 |
| VTDB_MOUSE | 53 | 1 |
Таблица 1: Список белков, выявленных в боуменова пространства аспирата из 3 мышей.
Дополнительные видео 1: объемный рендеринг из z стека, приобретенные после позиционирования пипетки в пространстве боуменова демонстрирует наконечник пипетки в пространстве, примыкающих капиллярных Клок. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить этот файл.